Cтраница 2
Таким образом, результаты исследования сорбции фенолов на торфе, проведенные в полупроизводетвенных условиях, оказались близкими к результатам лабораторных опытов. [16]
На рис. 8.15 приведены изотермы сорбции фенола невытянутым и вытянутым капроновым волокном, отражающие структурное строение волокна. Кривые имеют S-образную форму, начальный и конечный участки кривых прямолинейны. Наибольшее различие в изотермах невытянутого и вытянутого волокна наблюдается в средней части. [18]
![]() |
Зависимость константы ( у. изотерм адсорбции фонола от времени ( I контакта угля с фенолышм раствором. [19] |
Из данной таблицы следует, что оптимальная сорбция фенола происходит в кислой области, при повышении рН растворов сорбируемость фенола падает. [20]
![]() |
Иллюстраций 5. Библ. 19 назв. [21] |
Изучено влияние солей щелочноземельных металлов на сорбцию фенола из водных растворов сульфокатионитом КУ-2 с различным содержанием дивинилбензола. Показано, что с уменьшением радиуса гидратированного иона щелочноземельного элемента набухаемость в воде ионита уменьшается, а сорбция фенола увеличивается. Сорбированный фенол вымывается водой, что указывает на молекулярный механизм сорбции фенола солевыми формами катионита. Получены изотермы сорбции фенола и определены коэффициенты распределения для различных солевых форм катионита. [22]
Для выяснения влияния присутствия солей на сорбцию фенола были приготовлены растворы Na2S03, Na2S04, NaHS03 с концентрациями, близкими к их концентрациям в сульфатных щелоках. При пропускании этих растворов через аниониты установлено, что концентрации солей Na2S03 и Na2S04 в исходном растворе и фильтрате остаются одинаковыми, в то время как содержание NaHS03 после контакта со смолой уменьшается. В связи с этим сульфатные щелока подвергались перед фильтрованием через анионит обработке щелочью для перевода NaHSO3 в Na2SOg, после чего значение рН растворов оставалось практически неизменным; это подтверждается постоянством концентраций анионов SOg и S04 до и после контакта с адсорбентом. [23]
На основе полученных из ГДР данных исследована сорбция фенолов на золе с одновременным воздушным дутьем. Применение товарного активированного угля слишком дорого, и поэтому были проведены опыты только с самым дешевым польским активированным углем. Свежий уголь адсорбировал из стоков завода синтетического фенола около 1 2 % фенолов по весу, но нам не удалось регенерировать его даже на несколько десятков процентов. [24]
Влияние поглощенных ( обменных) катионов на сорбцию фенолов явно связано со способностью последних образовывать с катионами различных металлов комплексные соединения. Если в образовании таких соединений участвуют свободные катионы почвенного раствора, то могут возникать растворимые комплексы, и в таком виде многие металлы, в том числе переходные ( или тяжелые металлы), активно мигрируют в почвенном профиле и в ландшафте. Почва при этом освобождается от загрязнения тяжелыми металлами, хотя природные воды испытывают вторичное загрязнение. [25]
Влияние поглощенных ( обменных) катионов на сорбцию фенолов явно связано со способностью последних образовывать с катионами различных металлов комплексные соединения. Если в образовании таких соединений участвуют свободные катионы почвенного раствора, то могут возникать растворимые комплексы и в таком виде многие металлы, в том числе переходные ( или тяжелые металлы), активно мигрируют в почвенном профиле и в ландшафте. Почва при этом освобождается от загрязнения тяжелыми металлами, хотя природные воды испытывают вторичное загрязнение. В этом также проявляется противоречивость многих почвенно-химических процессов. [26]
Для проверки правильности изложенного были проведены опыты по сорбции фенола сульфоуглем. Полученные данные приведены на рис. 5, где они показывают близкую сходимость рассчитанных и опытных данных. [27]
Пакшвер, Натан и Катушкина [382] показали, что сорбция фенола шелком нитрон уменьшается по мере вытягивания волокна. Одновременно наблюдается рост модуля и уменьшение коэффициента диффузии, указывающие на упрочнение структуры. [28]
В ранних работах [3] было установлено, что изотерма сорбции фенола анионитами в случае больших концентраций фенола имеет вид Фрейндлиховской кривой. В результате данной работы было найдено, что для малых концентраций ( до 30 г. л) изотермы сорбции фенолов анионитами подчиняются уравнению прямой линии, причем ощутимой разницы в емкостях ани-онитов средней и низкой основности ( ЭДЭ-10п и АН-2ф) нет. [29]
Не ожидая результатов регенерации торфа, был применен метод сорбции фенолов на торфе в производственном масштабе ( на поверхности 35 га) в очистительных бассейнах. Туда были направлены все фенольные стоки. После использования сорбционной способности дна бассейна он употребляется для других целей, например, для складирования шламов. [30]